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Palavras cruzadas do livro de referência. Pesquisa rápida de palavras por máscara. Escritores e poetas do século XX
Manual de palavras cruzadas / Índice alfabético
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Famosos / Literatura / Escritores e poetas do século XX
(3)
GID André - escritor francês
SHOW George Bernard - escritor inglês
(4)
Blaise Cendrars - escritor francês
Grin Alexander Stepanovich - escritor russo
GREEN Graham - escritor inglês
DOYLE Arthur Conan - escritor inglês
ILF Ilya - escritor russo
Camus Albert - escritor francês
Stephen King - escritor americano
Heinrich MANN - escritor alemão
MANN Thomas - escritor alemão
(5)
BELL Heinrich - escritor alemão
BELOV Vasily Ivanovich - escritor russo
BRANCO Andrey - escritor russo
Merle Robert - escritor francês
Sartre Jean Paul - escritor francês
SIMON Claude - escritor francês
Welles Herbert George - escritor inglês
FRANÇA Anatole - escritor francês
(6)
POBRE Demyan - poeta russo
BOBROV Sergey Pavlovich - tradutor do escritor russo
BRYUSOV Valery Yakovlevich - poeta russo
Voynich Ethel Lilian - escritor inglês
Yesenin Sergey Alexandrovich - poeta russo
KATAEV Valery Petrovich - escritor russo
KUZMIN Mikhail Alekseevich - escritor russo
François Mauriac - escritor francês
Orzeszko Eliza - escritor polonês
PETROV Evgeny - escritor russo
RUSSELL Bertrand - escritor inglês
ROLLAND Romain - escritor francês
BLACK Sasha - poeta russo
(7)
AKSENOV Vasily Pavlovich - escritor russo
Bergson Henri - escritor francês
BULYCHEV Kir - escritor russo
GOLDING William - escritor inglês
Theodore DREISER - escritor americano
KAVERIN Veniamin Alexandrovich - escritor russo
NABOKOV Vladimir Vladimirovich - escritor russo
NAGIBIN Yuri Markovich - escritor russo
RYBAKOV Anatoly Naumovich - escritor russo
Sinclair Upton Bill - escritor americano
SOLOGUB Fyodor Kuzmich - escritor russo
TOLSTOY Alexey Nikolaevich - escritor russo
FAULKNER William - escritor americano
Fofanov Konstantin Mikhailovich - poeta russo
Sholokhov Mikhail Alexandrovich - escritor russo
(8)
Akhmatova Anna Andreevna - poetisa russa
BALMONT Konstantin Dmitrievich - poeta russo
BRODSKY Joseph Alexandrovich - poeta russo
Bradbury Ray Douglas - escritor americano
BULGAKOV Mikhail Afanasevich - escritor russo
VOINOVICH Vladimir Nikolaevich - escritor russo
HAUPTMAN Gerhart - dramaturgo alemão
GROSSMAN Vasily Semenovich - escritor russo
Tsvetaeva Marina Ivanovna - poetisa russa
ERENBURG Ilya Grigorievich - escritor russo
(9)
John Galsworthy - escritor inglês
LOZINSKY Mikhail Leonidovich - poeta russo
PASTERNAK Boris Leonidovich - escritor russo
SEVERYANIN Igor Vasilyevich - poeta russo
SUMAROKOV Alexander Petrovich - escritor russo
Hemingway Ernest Miller - escritor americano
(10)
Gorodetsky Sergey Mitrofanovich - poeta russo
Solzhenitsyn Alexander Isaevich - escritor russo
Strugatsky Arkady Natanovich - escritor russo
Strugatsky Boris Natanovich - escritor russo
(11)
Mandelstam Osip Emilievich - poeta russo
(12)
BALTRUSHAITIS Jurgis - poeta lituano
(14)
Rozhdestvensky Vsevolod Alexandrovich - poeta russo
Caça-palavras para resolver as palavras cruzadas:
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Três grupos de físicos ao mesmo tempo: da Áustria, Hong Kong e dos EUA apresentaram protótipos de fotodetectores baseados em grafeno. Esses dispositivos convertem sinais ópticos infravermelhos em impulsos elétricos, e a eficiência dos fotodetectores de grafeno é superior à de dispositivos similares do tipo tradicional.
Todos os três desenvolvimentos são um pouco diferentes uns dos outros, mas todos eles usam a principal característica do grafeno - a capacidade de converter quanta de luz com diferentes energias em impulsos elétricos. Os fotodetectores tradicionais funcionam devido ao fato de que um quantum de luz transfere energia para um portador de carga suficiente para superar uma barreira de potencial, uma lacuna entre os níveis de energia em um semicondutor, mas o grafeno não é um semicondutor "completo" e não possui um chamado band gap.
Devido à ausência de band gap, detectores de grafeno conseguiram registrar (no caso do desenvolvimento de um grupo da Universidade Chinesa de Hong Kong) quanta de luz na faixa do infravermelho médio, com comprimento de onda de 1,55 a 2,75 micrômetros . Os autores afirmam que seu detector é capaz de operar em temperatura ambiente, embora análogos de germânio com sensibilidade na mesma faixa necessitem de resfriamento com nitrogênio líquido. Como explica a Nature News, operar à temperatura ambiente pode facilitar a identificação de produtos químicos na atmosfera e tornar os estudos bioquímicos mais acessíveis para fins de diagnóstico.
Um membro do grupo americano, Dirk Englund, físico do Massachusetts Institute of Technology, também enfatizou que a taxa de transferência de dados por meio de fotodetectores baseados em grafeno era de 12 gigabits por segundo, ou seja, acabou sendo comparável aos dispositivos semicondutores convencionais . De acordo com suas previsões, a rápida transição para o grafeno ocorrerá quando cientistas e tecnólogos aprenderem a sintetizar esse material bidimensional em quantidades industriais com qualidade consistentemente alta: hoje esse é o principal obstáculo para a eletrônica do grafeno.
A ausência de band gap, explica um dos cientistas que criaram os novos detectores, Thomas Müller, do Instituto de Tecnologia de Viena, o tornou um material ideal para um dispositivo que converte pulsos infravermelhos em elétricos.
Muller explicou (e essas explicações são verdadeiras para todos os três dispositivos descritos na Nature Photonics) que o grafeno promete ser mais barato que o germânio tradicional, e as operações com grafeno já foram suficientemente desenvolvidas em nível tecnológico. O principal problema que impedia a criação de fotodetectores de grafeno anteriormente era a transparência do material: o grafeno, que transmite luz e radiação infravermelha, era pouco adequado para um dispositivo cuja ação, por definição, está associada à absorção de radiação. As primeiras amostras de detectores obtidas em 2009 e depois descritas na Nature Nanotechnology tinham eficiência muito baixa devido à sua transparência, sendo impossível falar sobre a aplicação prática de tais dispositivos. O problema só agora foi resolvido: a corrente emitida pelos detectores durante a iluminação ainda não atingiu o valor típico dos dispositivos de germânio, mas já superou os resultados de 50 em mais de 2009 vezes. De acordo com todos os desenvolvedores, a lacuna será fechada em breve; além disso, os novos detectores já superaram o germânio em outros parâmetros.
Devido à maior mobilidade dos portadores de carga em relação ao silício e muitos semicondutores, o grafeno é considerado um material promissor para dispositivos eletrônicos. Suas desvantagens incluem a ausência de um band gap no grafeno não modificado, bem como a complexidade tecnológica de obter grandes folhas homogêneas.
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